传输网的建设原则和策略
- 格式:doc
- 大小:1.85 MB
- 文档页数:84
1.1.1.1传输建设原则(1)LTE基站传输接入应采用光缆接入方式。
应选择PTN设备承载,并充分考虑PTN网络的整体部署策略,充分利用已建PTN传输资源。
(2)从安全可靠性出发,接入层系统尽量采用环网结构,在地理条件和光缆建设确有困难的情况下可少量采用链型结构。
对于不具备后备电源条件的基站,宜单独组织传输系统。
(3)PTN传输系统的建设需要综合考虑节点布局、光缆情况和网络安全等多种因素,合理安排系统制式和环上节点数量。
1.1.1.2传输系统建设方案(1)技术方案基于当前各种技术现状,LTE RAN承载技术有以下两种解决方案。
①技术方案一: PTN+CE(客户边缘路由器)本方案以PTN为主,PTN采用两层或三层网络结构,仍采用端到端的L2功能,L3 VPN功能由新引入的1对CE路由器负责。
CE路由器负责将X2接口信息按照IP地址转发相邻基站,将S1接口信息按照IP地址转发给SGW/MME或SGW/MME pool中相应的SGW、MME,以实现多归属需求。
考虑到管理维护的方便、网络安全性和流量控制等原因,CE设备建议单独配置。
本方案的网络结构如图所示。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-1方案一网络结构图对于核心网多机房组网应用,还需考虑机房、局站间的通信实现。
具体解决方案和网络中各个连接关系详见图。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-2 方案一网络连接示意图②技术方案二:具备L3 VPN功能的PTN以PTN设备建设端到端的LTE RAN承载网,PTN核心层设备具备L3 VPN功能,实现基于IP地址的电路调度,汇聚层/接入层仍采用L2功能。
PTN核心层设备负责将X2接口信息按照IP地址转发相邻基站,将S1接口信息按照IP地址转发给SGW/MME或SGW/MME pool中相应的SGW、MME,以实现多归属需求。
本方案的网络结构见图。
图错误!文档中没有指定样式的文字。
-3 方案二网络结构图对于多局站组网应用,还需考虑局站间的通信实现。
中国移动传送网网络安全配置指导原则(2013版)中国移动通信有限公司2013年5月目录1总体原则 (1)2基础网络资源安全配置原则 (2)2.1机房 (3)城域传送网核心层及以上节点机房 (3)城域传送网汇聚机房 (3)2.2光缆线路 (5)省际/省内骨干传送网光缆线路 (5)城域传送网核心层、汇聚层光缆 (5)城域传送网接入层光缆 (6)3系统组网安全配置原则 (6)3.1PTN/SDH系统 (7)省内骨干传送网 (7)城域传送网核心层 (7)城域传送网汇聚层 (8)城域传送网接入层 (8)电路安全配置 (9)3.2xPON 系统 (10)OLT上联方式 (10)OLT上行安全配置 (10)OLT下行安全配置 (11)3.3OTN 系统 (12)光线路保护 (12)SNCP保护 (12)ODUk环网保护 (12)1+1波长保护 (13)OWSP保护 (13)4设备板卡安全配置原则 (13)5业务安全配置原则 (14)5.1承载类业务安全配置原则 (15)5.2基站接入业务安全配置原则 (16)5.3电路租用业务安全配置原则 (17)5.4互联网接入业务安全配置原则 (18)6本配置原则用于指导内部专业网络规划建设,严禁向内部无关人员或企业外部发布。
(18)附录1:基于通道模式的环工作/保护标签方式的Wrapping保护 (19)1、概述 (19)2、环网的创建 (19)3、环网的操作和业务处理 (20)1总体原则传送网是实现公司网络和业务长久可持续发展的基础保障,在满足无线接入网、集团客户专线和家庭宽带等业务接入需求的同时,应坚持“以终为始”理念,将网络安全配置贯彻落实于规划建设阶段,保证业务质量。
传送网安全配置规划应服从整体规划,并确保网络效能的前提下,根据承载业务类型及业务量、线路故障率、组网结构及网络投资等因素,以“质量优先、效益平衡、调度灵活”为目标进行配置,主要包括基础资源、网络结构、传输设备、业务配置等维度。
简析 OTN传输网建设策略[摘要]随着通信技术的进步以及互联网的飞速发展,传统的传输网络带宽容量较小且不能灵活调度,不能很好地满足社会发展的需求。
随着光传送网(OTN)技术的发展和成熟,其具备的高带宽、高安全性、较强组网能力和保护能力,被广泛应用于传输网络工程中。
本文主要对OTN技术及其传输网建设策略进行探讨,以供大家参考。
[关键词]OTN;传输网;建设;策略;引言随着智能终端手机和家庭宽带业务的大范围普及应用,在4G/5G、宽带、IP等各项技术快速发展的整体背景下,通信传输网络建设显得更加重要。
传统的同步数字体系、以及超高速光缆技术已经无法满足人们日益增长的需求,在该背景下,能够有效改变传统网络传输条件,满足各种传输业务需求的OTN技术应运而生,对现代传输网络发展起到积极促进作用。
一、OTN技术简述OTN是一种以波分复用技术WDM为基础,利用光层组织进行业务传送的全新光传送技术。
在通信传输网络的应用中,OTN不但具备数字传输中同步数字体系SDH的优点,而且还能够对大颗粒2.5G、10G以及40G业务进行透明传输,提高了网络传输的能力,有效地突破了传统网络传输的瓶颈[1]。
OTN技术有着更加完整的物理电层和物理光层结构,具有超强的组网能力和扩展能力,能够对大量的、甚至是海量的数据进行远距离、高效可靠的传输,提高了通信网络的疏导能力,可满足新经济时代对通信网络承载的要求。
另外,OTN技术能够实现网络管理对光传输网的监测,利用其独有的向前、向后兼容纠错技术,为通信网络提供有力的保护机制。
当发生网络断线时,OTN技术可在50ms之内恢复网络重新重新连接,为整个通信传输故障恢复顺畅提供有力保证。
简单地说,OTN具有“高带宽、业务类型丰富、完善的保护性能、增强了组网能力”。
二、OTN传输网建设推动背景传输网是通信各类业务的承载网络,宽带化是光传输网络的主要发展趋势。
随着“宽带中国”战略工程的深度推进实施,以及4G/5G网络建设进程的加速推进,承载各种高带宽业务的光传输网络面临着更大压力与挑战。
中国移动面向5G传送网规划建设指导意见(2018版)中国移动通信集团公司2018年11月编制说明本指导意见是面向5G传送网规划建设的总体指导性文件,主要目的是明确规划建设策略、建设节奏和建设重点,制定建设目标、建设方案、具体措施,为5G传送网建设做好准备。
传送网规划建设管理体系及文件更新情况如下:目录一、总体要求.................................................. - 4 -二、技术要求.................................................. - 4 -(一)5G应用场景.......................................................................................................... - 4 -(二)5G总体架构.......................................................................................................... - 5 -(三)5G核心网.............................................................................................................. - 5 -1.技术方案 ................................................................................................................... - 5 -2.部署位置 ................................................................................................................... - 7 -(四)5G无线网.............................................................................................................. - 7 -1.整体架构 ................................................................................................................... - 7 -2.前传结构 ................................................................................................................... - 8 -3.部署位置 ................................................................................................................... - 9 -(五)对5G传送网需求................................................................................................. - 9 -三、对基础资源的要求......................................... - 10 -(一)汇聚机房 ............................................................................................................. - 10 -(二)管道 ..................................................................................................................... - 11 -(三)综合业务接入区和微网格(需无线确认) ..................................................... - 11 -四、建设原则................................................. - 11 -(一)规划建设策略 ..................................................................................................... - 12 -(二)规划建设原则 ..................................................................................................... - 13 -五、建设方案................................................. - 14 -(一)网络结构 ............................................................................................................. - 14 -(二)各功能部分的基本要求 ..................................................................................... - 15 -(三)5G前传建设方案................................................................................................ - 16 -1.光纤直驱 ................................................................................................................. - 16 -2.无源合分波方案 ..................................................................................................... - 17 -3.有源系统 ................................................................................................................. - 18 -(四)5G中回传建设方案............................................................................................ - 18 -1.总体建设方案 ......................................................................................................... - 18 -2.网络组织 ................................................................................................................. - 21 -3.分层分域组织 ......................................................................................................... - 22 -(五)网管 ..................................................................................................................... - 24 -(六)系统功能配置 ..................................................................................................... - 25 -1.业务路径选择 ......................................................................................................... - 25 -2.带宽规划 ................................................................................................................. - 26 -3.带宽配置 ................................................................................................................. - 27 -方案四:L2+L3,二转三在普通汇聚节点:推荐采用配置策略一 ....................... - 28 -4.网络保护 ................................................................................................................. - 28 -5.网络切片 ................................................................................................................. - 29 -6.IP地址规划 ............................................................................................................ - 29 -附录1:名词解释.............................................. - 31 -附录2:SPN技术简介.......................................... - 32 -(一)技术特征 ............................................................................................................. - 32 -(二)分层模型 ............................................................................................................. - 33 -(三)管控架构 ............................................................................................................. - 34 -(四)物理组网 ............................................................................................................. - 35 -一、总体要求传送网是确保5G业务正常开展的基础保障,应按照面向未来、统筹需求、整体规划、分步实施的原则,坚持分阶段、分场景、差异化、协同化的规划思路,紧跟5G整体建设节奏,积极储备基础资源、分阶段按场景建设网络、逐步优化系统能力,确保满足5G开通需求及未来发展需求。
传输网的建设原则和策略在网络领域,传输网是连接各个设备和计算机系统的基础设施,传输网的建设对于提高网络传输速度、增强数据传输的可靠性和稳定性具有重要意义。
本文将从传输网建设的原则和策略两个方面进行探讨。
传输网建设原则1.安全性原则传输网建设首先要考虑的是信息的安全性,因此传输网的建设必须遵循信息安全原则,强调网络安全的设计和实施。
在传输网建设方案中,需考虑如何保护网络基础设施、网络信息的保密性和完整性,以及网络的抗攻击能力。
2.可扩展性原则传输网建设不仅要满足现有的需求,也要为未来进一步扩展留出足够的空间。
因此,可扩展性也是传输网建设的一个重要原则。
它需要充分考虑未来需求量的变化和技术的进步,同时确保网络的灵活性和可适应性,以便将来能够轻松扩展或升级网络。
3.可靠性原则传输网建设的可靠性是信息安全原则的基础,为确保传输网能够在长期、高强度的使用过程中保持稳定性和高性能,需要考虑网络的可靠性。
可靠性包括硬件和软件两方面,网络硬件设备应该在网络拓扑结构、冗余备份措施等方面充分考虑以确保设备的工作正常。
4.灵活性原则网络越复杂,网络技术更新的速度就越快,因此灵活性原则对于传输网这种拥有多种设备和协议的网络来说尤为重要。
它需要以一种使网络适应未来的变化、升级和新技术的方法制定规划,以确保网络的灵活性和可适应性。
5.经济性原则在传输网建设方案中,要考虑经济性原则,注重投资回报率。
在满足安全、可靠、可扩展等原则的前提下,通过规划和建设节约成本、减少资源消耗和营运成本、提高投资回报率。
同时,需要考虑网络有哪些服务和应用,以确保网络的经济性。
传输网建设策略1.推荐使用单一协议在传输网建设中,应尽量选择基于同一协议的设备和系统,这将极大地简化网络的管理和维护,同时也有助于减少网络的故障率。
同协议设备有助于管理和监控系统的开销和难度。
2.采用冗余备份冗余备份是保证传输网可靠性的重要手段之一,使用冗余备份可保证网络正常运行数年甚至几十年之久。
电信行业5G网络建设与维护方案第一章 5G网络建设概述 (2)1.1 5G网络建设背景 (2)1.2 5G网络建设目标 (2)1.3 5G网络建设原则 (2)第二章 5G网络规划与设计 (3)2.1 5G网络规划流程 (3)2.2 5G网络设计要点 (3)2.3 5G网络规划与设计工具 (4)第三章 5G基站建设 (4)3.1 5G基站选址与建设标准 (4)3.1.1 选址原则 (4)3.1.2 建设标准 (5)3.2 5G基站建设流程 (5)5.2.1 前期准备 (5)5.2.2 施工阶段 (5)5.2.3 运营维护 (5)3.3 5G基站建设关键技术研究 (5)3.3.1 基站天线技术 (5)3.3.2 基站通信技术 (5)3.3.3 基站供电技术 (6)3.3.4 基站安全防护技术 (6)第四章 5G传输网络建设 (6)4.1 5G传输网络架构 (6)4.2 5G传输网络建设流程 (6)4.3 5G传输网络关键技术研究 (7)第五章 5G网络安全保障 (7)5.1 5G网络安全需求分析 (7)5.2 5G网络安全体系架构 (8)5.3 5G网络安全关键技术 (8)第六章 5G网络优化与调整 (9)6.1 5G网络优化策略 (9)6.2 5G网络调整方法 (9)6.3 5G网络优化与调整工具 (10)第七章 5G网络运维管理 (10)7.1 5G网络运维管理体系 (10)7.2 5G网络运维管理流程 (11)7.3 5G网络运维管理工具 (11)第八章 5G网络维护与故障处理 (11)8.1 5G网络维护策略 (11)8.2 5G网络故障分类与处理方法 (12)8.3 5G网络故障处理工具 (12)第九章 5G网络节能与环保 (13)9.1 5G网络节能策略 (13)9.2 5G网络节能技术 (13)9.3 5G网络环保措施 (13)第十章 5G网络建设与维护案例分析 (14)10.1 5G网络建设案例 (14)10.1.1 项目背景 (14)10.1.2 建设内容 (14)10.1.3 实施过程 (14)10.2 5G网络维护案例 (15)10.2.1 项目背景 (15)10.2.2 维护内容 (15)10.2.3 实施过程 (15)10.3 5G网络建设与维护经验总结 (15)第一章 5G网络建设概述1.1 5G网络建设背景全球信息化进程的加速,我国对通信技术的要求不断提高。
2020年传输网工作要求2020年面临5G大规模建设和网络DC化/智能化演进,政企业务已经成为公司重要收入来源和市场竞争的主战场,传输网已经不止是一个“基础网”,兼具了“业务网”的特征。
为满足各类业务发展,打造有竞争力的高品质传输网,特制定2020年省内传输网建设指导意见,请参照执行。
一、以5G建设为契机,优化核心机房网络布局,减少局间转接2020年随着5G的规模建设,核心网5GC、智能城域网需要规模新建,新建网元布局既要考虑机房条件还要考虑网元之间的协同,实现“网络结构最简、机房需求最小、设备布局最优、业务转接最少”。
根据总体网络架构专题规划研究成果,网元布局应遵循干线传输/169网A1/城域网CR/5G核心网UPF/智能城域网MCR同局址部署的原则,最终形成“双核心”的目标架构,部分机房条件确实困难的城市可采用“三核心”的目标架构,但应避免局间大流量往返绕转。
2020-2022年云基础设施建设发展专题规划对169骨干节点所在的44个重点城市进行了网络架构布局规划(城市名单及规划结果见附件一),各省应按规划的目标布局组织传输网建设,减少局间转接、迂回。
二、完善骨干传输网结构,打造低成本、高质量的高速光传输网络1、根据规划推进骨干光缆网建设,统筹建设一干/二干光缆,保持骨干光缆网竞争力根据规划安排建设项目,持续优化光缆布局、完善光缆网结构,提高网络安全性,进一步降低网络时延。
省内干线光缆与省际干线光缆应协同发展、互为补充,在光缆建设时,综合考虑一干/二干路由、光纤需求。
新建省内干线光缆应考虑省际传输系统保护路由和纤芯需求,合理确定光缆路由和纤芯数量。
新建省内干线光缆经过大型隧道、大型桥梁等特殊段落,以及与省际干线光缆同路由段落可适当增加省内纤芯数量。
新建光缆尽量避免和现有光缆的出局路由重复,提高安全性。
2、完善骨干传输网结构,推进网络扁平化,打造低时延、高质量的骨干传输网新建骨干传输系统全部采用ROADM组网,推进骨干+区域ROADM网建设,持续推动省内传输网结构优化,提高网络弹性和业务灵活性,降低单G业务承载成本。
面向四网融合的通信网络建设策略探讨随着信息通信技术的不断发展和普及,人们对通信网络的需求也日益增加,而四网融合便是一个应对这一需求的新趋势。
四网融合即融合了电信网、有线广播电视网、互联网和移动通信网的新一代信息通信网络。
四网融合的出现不仅为通信行业带来了新的发展机遇,也对通信网络的建设与发展提出了新的挑战。
本文将就面向四网融合的通信网络建设策略进行探讨,以期为相关行业提供一些参考和借鉴。
第一,优化基础设施建设,推动传输技术进步。
在面向四网融合的通信网络建设中,基础设施建设是首要的一环。
传输技术的进步将直接影响到通信网络的性能和覆盖范围,在建设通信网络时,需要对传输设备进行升级和更新,以适应新的通信要求。
利用光纤传输技术进行网络连接,可以增加网络的带宽和传输速度,从而提高通信的质量和效率。
对于有线广播电视网的建设,应推广数字化和高清化技术,以实现对于高清视频信号的传输和播放,从而提高用户体验和满足用户需求。
第二,加强安全防护,保障通信网络的安全性。
随着通信网络的不断发展和普及,网络安全问题也愈发突出。
在面向四网融合的通信网络建设中,需要加强网络安全防护工作,保障通信网络的安全稳定运行。
建设安全高效的网络防火墙、入侵检测系统等安全设备,对网络进行实时监控和安全防护,及时发现并阻止网络攻击行为,从而保障通信网络的正常运行和用户信息的安全。
加强对网络安全管理人员的培训和技能提升,提高其应对网络安全事件的能力和水平。
实施服务治理,提升用户体验。
在面向四网融合的通信网络建设中,需要更加注重用户体验,提供更为多样化和个性化的通信服务。
具体而言,可以通过对通信网络的性能进行优化和提升,提高用户数据传输速度和连接稳定性;通过增加多样化的通信服务内容,如视频点播、在线直播、云存储等,丰富用户的通信体验;通过建设智能化的通信设备和系统,提高用户查询和使用便利性。
通过以上措施,可以提升用户对通信网络的满意度和依赖度,进而促进通信网络的发展和应用。
中国移动全业务城域传送网建设指导意见为贯彻“无线+基站光缆延伸+IP+IMS”的全业务网络发展策略~大力加快建设面向全业务的基础网络设施~提高全业务竞争能力~满足现阶段各类业务接入需求~适应网络未来演进~公司总部制定了现阶段中国移动全业务城域传送网建设指导意见。
本指导意见适用于光缆网络、分组化城域传送网和PON网络建设。
一、总体原则,一,城域传送网建设应面向需求~保证效益~统筹战略性资源储备与效益的关系~做好收入预测、投资回报分析。
充分利用自有资源、广泛挖掘社会资源~针对有较明确需求的各类客户展开城域传送网建设。
,二,充分发挥中国移动基站广覆盖的优势~有效利用现有城域传输、基站等资源~按照“整体规划、分段建设、分步实施”的原则~紧密围绕基站开展光缆网络建设~延伸基站光缆~按需分阶段逐步开展基站延伸至用户侧的接入光缆建设。
重要集团客户、新建高档住宅小区客户以光缆接入为主~普通集团客户、高档住宅小区客户采用无线、有线相结合方式接入。
,三,继续按照“租、购、建相结合~以租为主”的原则开展接入网管线资源建设~完善光缆网络。
充分利用铁通公司资源~借助“共建共享”契机~积极获取城市核心区域稀缺管线资源。
1,四,发挥后发优势~积极推进城域传送网IP化~采用分组化城域传送设备~逐步替代基于TDM传送的SDH/MSTP设备。
,五,对于基站及重要集团客户接入~可主要采用分组化城域传送网技术~近期策略为“选用PTN、IP RAN技术~积极跟踪、推进增强以太网技术成熟”。
,六,对于普通集团客户、家庭客户有线接入~可主要采用PON技术~当普通集团客户、家庭客户距离基站较近、数量较少、接入带宽较小时也可通过基站的分组化城域传送设备延伸接入。
二、城域传送网网络结构中国移动城域传送网可分为:核心层、汇聚层、接入层~其中接入层负责对基站和各类宽带业务的接入。
,一,核心层核心层是城域传送网的核心部分~负责提供核心节点间的局间中继电路~同时负责与干线传送网的互联互通。
5G传输网络建设策略【摘要】:随着科学技术的发展,以及人们对移动网络通信要求的提高,现有的4G网络已经无法满足人们日渐增长的通信需求,因此5G 移动通信网络应运而生。
而5G网络对各方面的技术要求更高,例如无人驾驶、VR或AR高清视频、智能制造等,要想实现这些功能,就需要改善5G传输网的传输质量。
本文主要探讨5G传输网络的建设问题,以供大家参考。
【关键词】:5G;传输网;建设;策略;引言大家都知道,三大运营商所采用的传输网络大多是以SDH为基础,通过SDH变更、技术迭代发展起来的。
这些网络过于重视服务质量,网络架构是纵向发展的,拓展性比较差,建设成本高,因此给传输网络的布置与后期维护带来较高的成本,这就不能适合5G传输网络的应用要求了。
因此,为了满足5G网络高密度的信息流量、高复杂度的连接网络以及移动性,改善5G传输网络质量,优化并实现网络的扁平化,降低网络建设成本,满足5G网络发展的综合需求,这是非常有必要的。
一、5G概述5G移动通信网络是目前得到广泛应用的、由4G移动通信网络技术发展而来的新一代数字蜂窝网络通信技术,其全称为第五代移动通信技术,是继2G\3G\4G网络之后的延伸。
5G作为一种新型移动通信网络,不仅要解决人与人之间通信,为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频等更加身临其境的极致业务体验,更要解决人与物、物与物通信互连问题,满足移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等物联网应用需求。
最终,5G将渗透到经济社会的各行业各领域,成为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。
国际电信联盟(ITU)定义了5G的三大类应用场景,即增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)。
为了满足5G多样化的应用场景需求,国际电信联盟(ITU) 将高速率、低时延、大连接视为5G最突出的特点。
二、5G对传输网络的建设需求对于5G传输网络,一般会有以下的要求:一是要求传输网络性能稳定,且具有容量大、时延低等特点;二是智能化,对网络资源能够灵活运用;三是本地管理与统一管理相结合,提高效率;四是降低建设和更新成本。
1.传输网的建设原则和策略1.1.本地传输网的建设原则1.1.1.管道线路建设原则(1) 通信管道建设应以城市发展规划和通信建设总体规划为依据。
管道的建设应能够适应中长期网络发展需求。
(2)主干管道尽量沿主干街道敷设,管道的路由、长度及管孔数量应能满足环型传输系统组网需求,中心地带的通信管道尽量形成环路,在用户密集地区主干管道可以按格状结构设计,按通信标准建设,采用标准人孔。
(3)接入部分管道路由按主干管道到基站、大用户考虑,可按简易管道建设,采用手孔。
(4)管材的选用管材可以选择波纹管、PVC管或硅芯管,管道形式也可以选择梅花管(5孔或7孔)或栅格管(6孔或9孔)。
(5)管道路由的选择管道路由应满足整个通信网络的发展需求,优先选择基站和集团客户密集地区建设管道。
管道段长按人孔设置而定,每段管道应尽量按直线敷设。
管道路由应尽量避免在给施工、维护造成困难的地段修建。
管道的位置应尽量选择在人行道下或绿化地带,如无明显的人行道界限时,靠近路边敷设。
这样管道承受负荷小,埋深较浅,节约工程投资,提高工效和缩短工期。
(6)建设方式管道建设目前可以采用租用、购买、合建、自建等方式,不同的方式均有其优点也有其缺点,毕节移动要针对公司情况、市政政策等采取相应对策。
(7)管孔容量管道管孔容量的确定需结合现有、在建及拟建的局楼(含汇接局)布局和现有管道的容量统一考虑,要求满足基站、大用户接入的需求,按城市中心区域、城市边缘区域分别考虑,中心区域管孔数充足,边缘区域适当递减。
管孔数量配置原则如下:通信局楼及主要汇聚层节点前道路的管道管孔容量至少需要4孔;城区区主干道路及部分较重要的支路段管道的管孔容量至少需要2孔;城区末端接入业务管道管孔容量至少需要1孔。
1.1.2.光缆线路建设原则毕节移动本地传送网在已有传输网的基础上,以“自建、合建、购买”为指导方针建设光缆传送网络,光缆线路宜采用自建方式加以协调和完善。
丰富的管网资源将为毕节移动的业务发展打下了坚实的传输网络基础,避免出现传输网络跟不上业务发展需求的窘况。
(1)光纤光缆选用原则本地光缆建议选用ITU-T建议的G.652单模光纤(即色散未位移的单模光纤),工作波长为1310nm或1550nm;短距离通信宜选用1310nm工作波长,长距离通信宜选用1550nm波长。
本地光缆缆芯选用层绞式松套管或中心束管式填充结构。
缆芯内不设铜线,网管和业务通信均由光路传输,中继站采用本地供电,缆芯内(色括松套管内)填充油膏,不采用充气维护方式。
(2)光缆分层建设原则为了避免核心光缆因开口接续过多,影响主干传输质量和网络的安全性,可以考虑光缆的分层建设。
光缆的分层建设可分为核心层/汇聚层光缆和接入层光缆。
核心层/汇聚层光缆是用于连接目标局所或汇聚层节点之间的光缆。
汇聚层光缆应沿主干管道敷设,按环形结构、最短路径路由原则组织光缆结构,原则上应单独成缆,以保证汇聚层传输系统的安全可靠性。
汇聚层光缆应满足基于SDH 的环型传输组网和数据设备的网状或不完全网状组网所需芯数的要求,按3-5年以上局间中继的需求配置纤芯。
接入层光缆用于连接汇聚节点和基站之间、基站和基站之间或主干光缆开口点和基站之间的连接。
接入层光缆可由汇聚层节点引出并连接多个基站与之组成环形结构,环路上的基站光缆宜全进全出,从而提高基站传输的安全可靠性。
敷设方式上,在经济发达、接入节点密集或已建有管道的地段首先考虑管道光缆;对于建设管道困难或经济比较落后、接入节点少的地域,考虑采用架空光缆;直埋光缆由于其建设成本高、扩容困难、不利于未来接入节点的发展,不适合在接入网中大量使用,故本规划原则上不考虑直埋光缆。
(3)光缆容量的确定光缆容量主要为满足毕节移动本地传输网使用考虑,除满足传输系统终期业务需求所用的光纤数量外,结合考虑今后新业务发展所需的光纤数量,和根据网络安全可靠性要求,预留一定的冗余度,满足各种系统保护的需求;同时还考虑光通信技术的发展和参考目前国内各运营商的光缆建设经验来确定。
对本规划期内的光缆容量配置如下:(a) 核心、汇聚层光缆从管孔的利用考虑,核心、汇聚层光缆的芯数既不能太多,也不能太少,太多则浪费主干光纤,浪费投资,太少则主干光缆中可通融使用的光纤数量少,不利于业务的变更和发展,同时也浪费了城市宝贵的地下管孔资源。
核心、汇聚层光缆纤芯数量的取定应充分满足近期组网所需芯数,并本着适度超前的原则,核心层光缆一般考虑使用96-144芯,汇聚层一般考虑使用72-96芯。
(b) 接入层光缆接入层光缆基本以汇聚节点为中心,以环或链的形式接入基站。
接入层光缆纤芯数量郊县一般以12-24芯为宜,城区不少于36芯,市区光缆芯数原则上不少于48芯。
同时光缆纤芯的配置需结合现有网络的光缆统一考虑。
城区管道光缆建设其它应注意的问题(a) 对于规划成环基站的接入,考虑采用两条光缆全进全出基站。
对于同一道路上的两根接入层光缆,特别是对于管孔资源紧张的城区主干道路,考虑将其规划纤芯归并为一根光缆,以节约宝贵的管道资源。
(b) 为节约管道资源,在市区管道中须穿放5根子管。
而在市区主干道路的管道中尽量使用大对数的光缆。
(c) 在城区利用管道敷设的光缆末端无法采用管道敷设的段落,建议优先采用直埋硅芯管的方式接入基站,尽量满足光缆的地下隐蔽化。
其次可考虑采用立杆路架空(或利用其它单位的资源,如电力、广电等)甚至墙壁吊线的方式敷设光缆接入。
1.1.3.传输设备建设原则(1)合理控制设备厂家数量,不宜过多,建议控制在2家左右,既可以形成良好竞争机制,又可以避免造成组网混乱;(2)不同厂家设备不建议混用,建议分区分片使用;(3)新增SDH设备要求具有灵活的组网能力和平滑的升级、扩容能力,同时具备MSTP功能,满足2G、3G、IP、数据等多种业务对传输的需求。
并根据业务的需求配置一定的板件;(4)本期在毕节市区新建局间中继系统,建议采用OTN设备,并根据现阶段OTN发展水平和实际需要选用合适的OTN设备类型。
1.2.本地传输网建设的策略1.2.1.本地传输网建设的总体策略本地传输网的建设按“从上至下”的原则实施,按分层组网的思路,先进行核心(骨干)层/汇聚层的建设和调整,做好上层传送平台,然后根据每年基站、PoP点的建设,逐年对边缘层进行建设和整改,接入层则主要根据业务的开展,采用灵活多样的方式对边缘层进行接入。
毕节移动核心层传输网络相对完善,城域网发展落后。
随着3G产业政策的逐步明了化,3G业务开展的时机越来越近。
为了适应3G业务的发展,城域网的建设已迫在眉睫。
因此,城域网的建设是2009年网络发展的一个侧重点:到2009年底,应在毕节市区建立起局间中继系统,为局间大量电路交换提供高效传输通道;同时,在市区和各个县城建立起城域网汇聚层网络,为满足即将开展的3G业务和呈阶梯式增长的数据业务的发展做好准备。
从毕节移动网络现状可以看出,网络结构不完善是制约传输网络发展的一个瓶颈,而汇聚层网络在整个传输网中起着承着启下的作用,其结构将直接影响覆盖面最广泛的接入层网络,为了从根本上解决接入层网络结构不合理的问题,必须首先建立起结构合理、安全的汇聚层网络。
因此,汇聚层网络建设是2009年建设的另一个侧重点。
到2009年底,应在毕节地区建立起完善的汇聚层网络。
经过2009年的建设后,毕节移动传输网络上层传输平台已相对完善,为优化接入层网络做好了铺垫。
2010年-2011年重点建设接入层网络,在建设规划站点的同时,优化接入层网络结构,提高成环率。
由于接入层组网在很大程度上受光缆建设的影响,因此,要在资源比较缺乏的现状下大力建设接入层光缆,克服毕节地区地理环境的影响,提高光缆成环比例,为建设一个安全、高效的接入层网络打下基础。
1.2.2.本地传输网的发展策略(1) 本地传输网承载业务定位近几年来,用户对数据业务的需求量出现几何级增长的趋势,新一代传输网不仅要能满足语音业务的要求,而且要满足各种新型业务的传送要求,例如:宽带、视频、IPTV及各类IP业务;必须具备对原有TDM业务的兼容性、IP化新业务的扩展能力以及IP化业务的QoS(服务质量)能力提出更高的要求,还应具备对在颗粒业务进行灵灵活活调度的能力。
(2) 本地传输网的发展策略根据各种业务对传输网络对的需求和传输网络的发展趋势,统一按综合业务传送平台考虑,各分公司应对现有网络资源和业务进行整合,建设综合的传输平台。
1.2.3.本地传输网线路建设策略继续扩大光线路的覆盖范围,以方便站点的接入和业务开展,加强和铁路、公路、市政、城建、规划、公安、部队、电力、广电、电信等部门的联系,积极和相关部门合作。
规划期内站点的建设均考虑以光缆的方式接入,加大传输网络优化线路的建设力度。
建设方式可考虑自建、合建、购买、租用等,以自建为主。
1.2.4.组网方案策略(1)总体网络方案本地传输网宜分层构架,以便于建设、组织、管理和维护。
通常可以分为核心层、汇聚层、边缘层和接入层(参见图5.1.2.1),具体网络的分层可根据各地的实际工程情况考虑,大城市按4层结构进行建设,中小城市可考虑3层结构。
核心层汇聚层边缘层核心层节点(常选汇接局、关口局、MSC、BSC、ATM交换局、数据中心等)汇聚层节点(常选基础条件好的局站、POP点等)边缘层节点(基站、POP点等)数据、互联网用户接入层图1.1.2-1 本地传输网总体分层结构图核心(骨干)层 :城域内BSC 、MSC 、关口局、数据交换等核心节点之间组成的传输层面,这些局站相互间的距离不长,但局间的电路需求比较大、电路种类比较多,是本地网的核心节点。
汇聚层:根据基站及PoP 分布的情况,挑选部分机房条件好、业务发展潜力大、辐射其它节点组网方便的节点,作为其它节点的业务汇聚点,对基站进行围绕汇聚节点的分区域汇聚,一般一个汇聚节点可以辐射到10-30个现有节点。
边缘层:一般基站、PoP 点至核心节点或汇聚节点的传输系统称为边缘层。
接入层:从边缘层节PoP 点到用户端的接入部分。
(2)网络技术策略(a) 核心(骨干)层考虑10Gb/s 、ASON 和波分等技术,网络结构采用网状网或环形网;(b) 汇聚层以2.5Gb/s 和波分等技术为主,采用环形网结构,从安全考虑,可对核心层双汇归;(c) 边缘层采用622/155Mb/s 设备,网络结构主要以环形为主,链形、星形为补充;(d) 采用MSTP 技术,实现对多业务传送的支持;(e) 应维持上层网络的相对稳定和良好的扩展性;(f) 应对设备厂家数量进行控制,便于管理和维护,在核心层、汇聚层实现统一网管和调度是十分重要的;(g) 微波和租用电路仍是边缘层/接入层很好的补充传输方式。
(3) 互联互通传输系统与其它运营商的互联互通应采用规范方式,互联双方的业务通过综合关口局实现互通,互联互通的传输方式也随着作相应调整和改造,传输组网时应考虑以下因素:(a) 目前以SDH为主流技术,原则上采用环形网络结构,节点的安排优先考虑双方节点间插方式,可提供最大互联容量;(b) 互联传输点应与综合关口局共址建设,避免大量电路迂回造成资源浪费。